【文档说明】湖南省长郡中学 2021 届高三物理周测卷(七).pdf,共(4)页,377.479 KB,由小赞的店铺上传
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长郡中学2021届高三物理周测卷(七)一、选择题(1-6题为单选题,7-10题为多选题,每题6分,共60分)1、如图所示,水平地面上固定有一个斜面,斜面倾角为θ,从斜面顶端向右平抛一个小球(可视为质点
),当初速度为v0时,小球恰好落到斜面底端,平抛的飞行时间为t0,现用不同的初速度v从该斜面顶端向右平抛这个小球,则平抛运动结束时,末速度方向与水平方向夹角的正切值tanα随初速度v变化的图像,以及平抛运动飞行时间t随初速度v变化的图像正确的是()A.B.C.D.2、一辆F1赛车含运动员的总质量
约为600kg,在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数1v的关系如图所示,则赛车在加速的过程中()A.速度随时间均匀增大B.加速度随时间均匀增大C.输出功率为240kWD.所受阻力大小为24000N3、电
影《流浪地球》讲述的是面对太阳快速老化膨胀的灾难,人类制定了“流浪地球”计划,这首先需要使自转角速度大小为ω的地球停止自转,再将地球推移出太阳系到达距离太阳最近的恒星(比邻星)。为了使地球停止自转,设想的方案就是在地球赤道上均匀地安装N台“喷气”发动机,如图10所示(N
较大,图中只画出了4个)。假设每台发动机均能沿赤道的切线方向提供大小恒为F的推力,该推力可阻碍地球的自转。已知描述地球转动的动力学方程与描述质点运动的牛顿第二定律方程F=ma具有相似性,为M=Iβ,其中M为外力的总力矩,即外力与对应力臂乘积的总和,其值为NFR
;I为地球相对地轴的转动惯量;β为单位时间内地球的角速度的改变量。将地球看成质量分布均匀的球体,下列说法中正确的是()A.地球自转刹车过程中,赤道表面附近的重力加速度逐渐变小B.地球停止自转后,赤道附近比两极点附近的
重力加速度大C.地球自转刹车过程中,两极点的重力加速度逐渐变大D.β—t图象中曲线与t轴围成的面积的绝对值等于角速度的变化量的大小4、如图所示,高层住宅外安装空调外机时,常利用电机通过缆绳牵引外机,为避免外机与阳台、窗户碰撞,通常还会用一根拉绳拽着
外机,缆绳拉力的大小为F1,方向与竖直方向成α角;拉绳拉力大小为F2,与竖直方向的夹角为β。现使拉绳与竖直方向的夹角β保持不变,外机沿竖直方向匀速上升,则在提升外机过程中,下列说法正确的是()A.角α
可能等于角βB.角α可能大于角βC.拉力F1、F2大小都不变D.拉力F1、F2大小都增大5、如图为一水平放置的平行板电容器,它两极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)
。小孔正上方P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并恰好在下极板处(未与极板接触)返回。若只稍微改变下极板的位置,则关于从P点开始下落的相同粒子,以下说法正确的是()A.将下极板向上移动一些,粒子一定打在下极板上B.将下极板向下移动一些,粒子一定打在下极板上C.无论下极板上移
或者下移一些,粒子一定恰好在下极板处返回D.无论下极板上移或者下移一些,粒子一定在下极板上方返回6、传送带广泛的应用于物品的传输、分拣、分装等工作中,某煤炭企业利用如图所示的三角形传送带进行不同品质煤的分拣,传送带以
6m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是1m,且与水平方向的夹角均为37。现有两方形煤块A、B(可视为质点)从传送带顶端静止释放,煤块与传送带间的动摩擦因数均为0.5,下列说法正确的是()A.煤块A、B在传送带上的
划痕长度不相同B.煤块A、B受到的摩擦力方向都与其运动方向相反C.煤块A比煤块B后到达传送带底端D.煤块A运动至传送带底端时速度大小为2m/s7、物体从A点由静止出发,先以加速度大小为a1做匀加速直线运
动到某速度v后,立即以加速度大小为a2做匀减速直线运动至B点时速度恰好减为0,所用总时间为t.若物体以速度v0匀速通过AB之间,所用时间也为t,则()A.v=2v0B.1211taav+=C.1211
12aav−=D.12112taav+=8、在x轴上有两个点电荷q1、q2,其静电场的电势φ在x轴上分布如图所示.下列说法正确有()A.q1和q2带有异种电荷B.x1处的电场强度为零C.负电荷从x1移到x2,电势能减小D.负电荷从x1移到x2,受到的电场力增大9、在光滑的水平桌面上有
等大的质量分别为M=0.6kg、m=0.2kg的两个小球,中间夹着一个被压缩的、具有Ep=10.8J弹性势能的轻弹簧(弹簧与两球不相连),开始时系统处于静止状态.现突然释放弹簧,质量为m的小球脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为R=0.4
25m的竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示.g取10m/s2,则下列说法正确的是()A.质量为m的小球从轨道底端A运动到顶端B的过程中合外力冲量大小为3.4N·sB.质量为M的小球离开轻弹簧时获得的速度为9m/sC.若半圆轨道半径可调
,则质量为m的小球从B点飞出后落在水平桌面的水平距离随轨道半径的增大而减小D.弹簧弹开过程,弹力对质量为m的小球的冲量大小为1.8N·s10、如图所示,边长为L的正方形粗糙斜面ABCD的倾角为45°,处于方向水平向左的匀强电场中,一质量为m、电荷量为+q的物体自B点
由静止释放,恰好能沿斜面对角线BD做直线运动,到达D点时的速率为v。已知重力加速度为g,则根据上述条件可知()A.物体与斜面间的动摩擦因数为222vgL−B.匀强电场的场强大小为22mgqC.从B运动到D,物体的机械能一定减少D.电场力做功和重力做功相等,且都等于14mv2二、实验题(每空
3分,共12分)11、某同学用如图甲所示装置验证机械能守恒定律,力传感器固定在天花板上,细线一端吊着小球一端连在力传感器上,传感器显示细线拉力的大小。小球的质量为m,当地的重力加速度为g。(1)实验开始前,用游标卡尺测出小球的直径,示数如图乙所示,则小球的直径D=_____mm。再让小球处于自
然悬挂状态,测出悬线的长为L。(2)将小球拉离平衡位置,使细线与竖直方向成一定的张角,由静止释放小球,使小球在竖直面内做往复运动,力传感器测出悬线的拉力随时间变化的关系如图丙所示,则小球运动到最低点时速度的大小为v=_____。小球摆到最高点时与最低点的高度
差h=_____(均用已知和测量物理量的符号表示)。(3)验证机械能守恒定律成立的表达式为__________(用已知和测量物理量的符号表示)。三、计算题(12题12分,13题16分,共28分)12、能量守恒定律和动量守恒定律是自然界最普遍、
最基本的规律,它为我们解决许多实际问题提供了依据.如图所示,在光滑的水平面上,静止放置质量为2m的滑块B,其左侧面固定一轻质弹簧,现有一质量为m的滑块A,以初速度v0正对B向右运动,在此后的运动过程中,A、B始终在同一直线上运动.(1)求弹簧压缩量最大时B的速率v;(2)求滑块B的最大速
率vB;13、(16分)在绝缘粗糙的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定电量不等的正电荷,两电荷的位置坐标如图甲所示,已知B处电荷的电量为+Q。图乙是AB连线之间的电势φ与位置x之间的关系图象,图中x=L点为图线的最低点,x=-2L处的纵坐标φ=φ
0,x=0处的纵坐标φ=2563φ0,x=2L处的纵坐标φ=37φ0。若在x=-2L的C点由静止释放一个质量为m、电量为+q的带电物块(可视为质点),物块随即向右运动。求:(1)固定在A处的电荷的电量QA;(2)为了使小物块能够到达x=2L处,试讨论小物块与水平面间的动摩擦因数μ所满足的条件;(3
)若小物块与水平面间的动摩擦因数μ=kqQ3mgL2,小物块运动到何处时速度最大?并求最大速度vm。